Kā diagnosticēt zemes defektu, kas parādās tikai tad, kad PTFE sildītājs ir pilnībā iegremdēts?
Atstāj ziņu
PTFE sildītājs iztur visas elektriskās pārbaudes uz stenda, bet iedarbina GFCI vai noplūdes aizsardzības ierīci, tiklīdz tas tiek nolaists karstā procesa tvertnē. Šķiet, ka kļūda ir sporādiska un nekonsekventa, un to nevar atkārtot parastās apkopes pārbaudes laikā. Galvenais iemesls bieži vien ir dinamiska, spiediena{2}}dzenoša apvalka plaisa. Tas ir mikroskopisks defekts PTFE, kas ir aizvērts, kamēr tas ir auksts un sauss, bet kas nedaudz atveras, kad tas tiek uzkarsēts un iegremdēts ūdenī, ļaujot vadītspējīgam šķidrumam iekļūt iekšējā metāla serdes virzienā.
Šāda veida zemējuma defekta PTFE sildītāja pilnībā iegremdētā diagnostikas problēma ir viena no visgrūtāk apstiprināmajām sildītāja kļūmēm, jo defekts rodas tikai reālos darba iestatījumos.
Kāpēc defekts ir tikai pilnas iegremdēšanas režīmā
PTFE iegremdējamais sildītājs tiek pakļauts brutālai termiskās izplešanās, hidrauliskā spiediena un ķīmiskā uzbrukuma kombinācijai. Apvalka defekti, kas aukstuma pārbaudes laikā šķiet nekaitīgi, var reaģēt pavisam citādi, kad sildītājs ir darba temperatūrā.
Matu līnijas{0}}plaisas mehānisms
Parasti problēma sākas ar:
Neliels mehānisks skrāpējums
Bojājumi no nobrāzuma
Siltuma izsīkums
Neliels ražošanas defekts
Kad sildītājs ir auksts, PTFE apvalks ir pakļauts zināmam spiedes spēkam. Parastā elektriskās pretestības testā mazais pārrāvums ir cieši noslēgts un neļauj mitrumam iekļūt.
Bet, kad sildītājs tiek ieslēgts karstā tvertnē, vienlaikus notiek vairākas izmaiņas:
PTFE ir termiski paplašināms
Plaisas ģeometrija ir mainīta
Šķidrums tiek iespiests atverē ar hidraulisko spiedienu
Vadītspējīgs šķidrums nokļūst iekšējā metāla konstrukcijā
Lūzums ir sava veida vārsts, kas atveras, kad tiek uzkarsēts, atklājot elektriskās noplūdes ceļu, kura vienkārši nav, kad tiek pārbaudīts auksts.
Kāpēc standarta Megger testā bieži netiek novērsta problēma?
Standarta izolācijas pretestības testā parasti tiek izmantots 500 VDC meggers ar sildītāju:
Sauss
Nu
Izņemts no procesa vannas
Šādā gadījumā izolācijas pretestība var šķist pilnīgi tipiska.
Aukstā stāvokļa{0}}testēšana nevar atkārtot darbības apstākļus
Kļūme tiek aktivizēta tikai tad, ja ir izpildīti visi šie nosacījumi:
Stāvokļa efekts
Augsta temperatūra Uzbriest PTFE apvalku
Pilnīga iegremdēšana šķidrumāIzmanto hidraulisko spiedienu.
Vadošs procesa šķidrumsNodrošina kanālu elektrības noplūdei
Siltuma cikls Dinamiski atver un aizver plaisu
Testējot uz stenda, plaisa ir fiziski aizvērta, tāpēc meggers nekonstatē nosakāmu noplūdes strāvu.
Tas rada apgrūtinošu problēmu novēršanas situāciju, kad:
Nokārtotas elektriskās pārbaudes
Vizuālā pārbaudē nav bojājumu
Sildītājs ieslēdzas tikai braukšanas laikā
Rezultāts bieži vien ir atkārtotas traucējošas darbības pārtraukšanas bez acīmredzama pamata iemesla.
Vadītspējas temperatūras atkarība
Izšķiroša ir arī paša šķidruma temperatūra.
Lielākajai daļai jebkāda veida ūdens ķīmisko šķīdumu palielinās elektriskā vadītspēja, paaugstinoties temperatūrai. Tādējādi karstajam ūdenim, skalošanas šķīdumiem un apšuvuma ķimikālijām ir ievērojami lielāks noplūdes kanāls nekā aukstiem šķidrumiem.
Vannas temperatūrai paaugstinoties:
Jonu mobilitātes palielināšanās
Šķidrumu vadītspēja palielinās
Noplūdes strāvu ir vieglāk uzturēt
Defekts, kas rada tikai mikroampēru noplūdi vēsā šķidrumā, var nodrošināt pietiekamu bojājuma strāvu, lai atslēgtu jutīgas aizsardzības sistēmas, kad vanna ir sasniegusi pilnu darba temperatūru.
PTFE sildītāju pilnībā iegremdētas zemes defekta diagnostika
Kļūme ir saistīta ar temperatūru un iegremdēšanu, tāpēc ir nepieciešamas īpašas diagnostikas metodes.
Hot Hipot tests
Tiek uzskatīts, ka “Hot hi{0}}test” ir labākais diagnostikas rīks, lai apstiprinātu no temperatūras{1}}atkarīgu apvalka problēmu.
Kā darbojas tests
Sildītājs sākotnēji tiek darbināts ar nevadošu šķidrumu-, piemēram, tīru dielektrisko eļļu, lai tas varētu droši sasniegt paaugstinātu darba temperatūru bez ātras noplūdes zemē.
Kad karsts:
Sildītājs tiek ātri pārvietots uz vadošu ūdens vannu.
Nekavējoties tiek veikta augsta potenciāla elektriskā pārbaude
Rūpīga noplūdes strāvas uzvedības novērošana
Šī pieeja atveido precīzus apstākļus, kādos lūzums atveras un notiek.
Kāpēc vispirms eļļa
Kāpēc mums ir vajadzīgs ne-vadošs siltumnesējs?
Sildītājam ir jāsasilda
Nedrīkst pārāk ātri doties uz zemi
Apvalka defektam pirms iegremdēšanas pārbaudes nepieciešama termiskā aktivizēšana
Kad karstais sildītājs iekļūst vadošajā vannā, pat mikroskopiski apvalka caurumi var izraisīt ievērojamu noplūdes strāvu.
Drošības apsvērumi
Hipot{0}}pārbaudei ir nepieciešams:
Pareiza elektriskā izolācija
Apstrāde saskaņā ar kontroles procedūrām
Apmācīts personāls
Pareizi IAL
Rūpīgas zemēšanas procedūras
Process ir sarežģītāks nekā parastā izolācijas pārbaude, jo tajā vienlaikus ir iesaistītas elektriskās iekārtas un karsti vadošas vielas.
Strāvas strāvas noplūdes uzraudzība
Vēl viens interesants paņēmiens ir jutīgas noplūdes{0}}strāvas iekārtas izmantošana ļoti mazu pārejošu defektu impulsu noteikšanai.
Milisekundes noplūdes notikumu noteikšana
Kad karstais sildītājs vispirms nonāk vannā:
Lūzums uz brīdi atveras
Šķidrumu vadošs iekļūst defektā
Ir nelieli noplūdes impulsi.
Šādi gadījumi var ilgt tikai milisekundes, pirms sistēma stabilizējas vai iedarbojas aizsargierīces.
Sensitīvas dzīvās uzraudzības iekārtas var noteikt:
Noplūdes maksimumi
Zemes strāvas impulsi
Izolācijas dinamiskā sadalīšanās uzvedība
Tas ir īpaši efektīvi, ja kļūda tiek parādīta tikai īslaicīgi palaišanas{0}}vai pirmās iegremdēšanas laikā.
Ar vizuālu pārbaudi bieži vien nepietiek
Daudzi no temperatūras{0}}atkarīgie apvalka pārrāvumi ir zem optiskās noteikšanas līmeņa.
Trūkums var būt neredzams pat palielinājumā, jo:
Atdzesējot, plaisa noblīvē
PTFE pēc būtības slēpj nelielas virsmas nepilnības
Ķīmiskā krāsošana var nosegt bojāto vietu
Tāpēc elektriskās un termiskās diagnostikas pārbaude ir uzticamāka nekā vizuālā pārbaude.
Tipiski apvalka bojājumu cēloņi
Šos sīkos trūkumus var izraisīt vairākas darbības situācijas.
Mehāniskais trieciens
Nelieli robi uz virsmas, ko izraisa nejauša saskare ar tvertnes aparatūru vai aprīkojumu, vēlāk var izplatīties termiskās cikla laikā.
Pārkaršana (sausa{0}}uguns)
Ja šķidruma līmenis pazeminās zem sildītāja virsmas, var rasties lokāla pārkaršana, kas var sabojāt PTFE pārklājumu un izraisīt mikrolūzumus.
Ķīmiskā sadalīšanās
Fluorpolimēru virsmas var pakāpeniski kļūt trauslām, ilgstoši pakļaujoties skarbām ķīmiskām vielām un paaugstinātai temperatūrai.
Slikta vadāmība apkopes laikā
Uzstādīšanas vai tīrīšanas laikā sildītāja pagriešana, locīšana vai trieciens var izraisīt slēptus bojājumus.
Kāpēc nomaiņa ir vienīgā uzticamā atbilde?
Ja ir konstatēta no temperatūras atkarīga apvalka plaisa, remonts bieži vien nav iespējams.
Problēma slēpjas pašas fluorpolimēru izolācijas sistēmas integritātē. Pagaidu blīvējumi un virsmas plankumi pastāvīgi neatjauno dielektrisko veiktspēju temperatūras ciklā.
Katrā gadījumā sekas ir vienādas; apstiprināta no temperatūras atkarīga apvalka problēma izraisa sildītāja nomaiņu.
Darbības turpināšana var izraisīt:
Bieži GFCI braucieni
Procesu pārtraukumi
Elektriskās strāvas trieciena risks
Progresīvs apvalka bojājums
Sildelementa korozija (iekšējā)
Nākotnes iegremdēšanas tikai zemes defektu novēršana
"Vairākas profilaktiskas prakses var samazināt atkārtošanās iespējamību.
Ieteicamie piesardzības pasākumi
Uzstādīšanas laikā nepakļaujiet mehāniskai ietekmei
Uzturiet pietiekamu šķidruma līmeni
Izvairieties no sausām{0}}šaušanas situācijām
• Ja iespējams, izmantojiet zema vatu blīvuma sildītājus.
Periodiski uzraudzīt noplūdes strāvu
Aktīvi nomainiet novecojošos sildītājus svarīgās sistēmās.
Rūpīga apstrāde un kontrolēti darbības apstākļi laika gaitā rada mazāku slodzi fluorpolimēra apvalku materiāliem.
Rezumējot:
Īpaši sarežģīta diagnostikas situācija ir tad, ja elektriskā kļūme parādās tikai tad, kad PTFE iegremdējamais sildītājs ir iegremdēts, ti, tikai reālos darbības apstākļos. Neliels apvalka pārtraukums var būt elektriski nemanāms, kad tas ir auksts un sauss, bet atvērts termiskās izplešanās un hidrauliskā spiediena ietekmē, kad tas ir pilnībā iegremdēts karstā, vadošā šķidrumā.
Lai iegūtu precīzu PTFE sildītāju zemes defektu diagnostiku, ir nepieciešamas pilnībā iegremdētas termiskās{0}}elektriskās pārbaudes metodes, kas spēj atdarināt reālus procesa apstākļus. Hot hi-testēšana joprojām ir labākais veids. Sensitīvu noplūdes{4}}strāvas uzraudzību var izmantot, lai noteiktu pārejošu kļūmju darbību iegremdēšanas laikā.
Dažas elektriskās problēmas nevar atrast tikai uz darbagalda. Dažas kļūdas ir redzamas tikai sildītāja parastajā termiskajā, hidrauliskajā un elektriskā vidē.








